Organismus a prostředí. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.



Podobné dokumenty
Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mgr.

Působení ekologických faktorů

Organismy a faktory prostřed

TEPLO ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Rozmanitost podmínek života na Zemi Podnebné pásy

Klimatické faktory a podmínky -světlo

Název školy: Střední zahradnická škola Rajhrad, Masarykova 198 Autor: Mgr. Vladimír ŠÁCHA Název projektu: Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad

BIOGEOGRAFIE. RNDr. Martin Culek, Ph.D. Geografický ústav MU, Brno

BIOLOGIE OCEÁNŮ A MOŘÍ

Světlo jako ekologický faktor

Rozsah schopnosti přizpůsobení organismů teplotám na Zemi

EKOLOGIE ROSTLIN I. 1. Úvod do problematiky. 2. Energie sluneční záření

Podmínky působící na organismy: abiotické - vlivy neživé části prostředí na organismus biotické - vlivy ostatních živých organismů na život jedince, m

fyzikální termoregulace Chemická termoregulace

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Ekologické faktory. Teplota. Čím vším ovlivňuje teplota organismy. Jak změny teploty (klimatu) ovlivnily flóru a faunu našeho území

Podmínky a zdroje. Michal Hejcman

2. Kteří z odborníků mohli vyslovit následující tvrzení?

Látky jako uhlík, dusík, kyslík a. z vnějšku a opět z něj vystupuje.

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína Táboritská TŘEBOŇ EKOLOGICKÁ SOUTĚŽ

Základní pojmy. fytocenologie nauka o rostlinných společenstvech (nauka o vegetaci); fytos = rostlina, cenóza = společenstvo

Je-li rostlinné společenstvo tvořeno pouze jedinci jedné populace, mluvíme o monocenóze nebo také o čistém prostoru.

1. Ekologie zabývající se studiem jednotlivých druhů se nazývá: a) synekologie b) autekologie c) demekologie

Faktory počasí v ekologii - úvod

Fyziologie rostlin - maturitní otázka z biologie (3)


- nezbytný zdroj energie pro existenci života na Zemi - v nadbytku a při přímém působení na protoplazmu nebezpečný činitel pro život

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Podnebí, rostliny a ţivočichové. 5. třída ZŠ BŘEŢANY

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

ZMĚNY NEŽIVÉ PŘÍRODY. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se změnami neživé přírody v prostoru a čase.

6. Tzv. holocenní klimatické optimum s maximálním rozvojem lesa bylo typické pro a) preboreál b) atlantik c) subrecent

Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím

1 Nejdůležitější abiotické faktory

Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE.

Šablona č Přírodopis Biomy a jejich savci

značné množství druhů a odrůd zeleniny ovocné dřeviny okrasné dřeviny květiny travní porosty.

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2

molekulární struktura (vodíkové můstky, polarita) hustota viskozita teplo povrchové napětí adheze a koheze proudění

Název: Zimní spánek. Seznam příloh. Obrázky pro náhodné rozdělení do skupin. Motivační obrázky. Motivační texty. Pracovní list Zimní spánek

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Enviroment Z angličtiny Prostředí, životní prostředí, environmentální = vztahující se k životnímu prostředí

FOTOSYNTÉZA. Princip, jednotlivé fáze

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 05 VY 32 INOVACE

Voda jako životní prostředí - světlo

ATMOSFÉRA. Anotace: Materiál je určen k výuce zeměpisu v 6. ročníku základní školy. Seznamuje žáky s vlastnostmi a členěním atmosféry.

CHEMICKÉ SLOŽENÍ ATMOSFÉRY (OVZDUŠÍ):

Struktura a funkce lučních ekosystémů

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s abiotickým faktorem vodou. Materiál je plně funkční pouze s použitím

Vztah hmyzu k ekologickým faktorům

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mgr.

HYDROSFÉRA = VODSTVO. Lenka Pošepná

Šablona č ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Otázky k předmětu Globální změna a lesní ekosystémy

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země

Pedosféra. půdní obal Země zahrnující všechny půdy na souši úzce je spojená s litosférou, protože z ní vzniká působením zvětrávání

Ekologické faktory rozšíření rostlin a živočichů

BIOMY ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Živé organismy. Člověk Ostatní živočichové Rostliny Houby

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel: ,

Geografická variabilita

2. Nedostatek dusíku v půdě se projevuje: a) bledě zelenou barvou listů b) rychlým růstem c) zkrácením vegetačního růstu

CO JE TO KLIMATOLOGIE

Život ve vyšších nadmořských výškách. Charakteristika horského prostředí. Alpinská zóna (alpine life zone) Ekologie horských ekosystémů

Geologie a pedologie

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín ANOTACE

Fyzická geografie. Mgr. Ondřej Kinc. Podzim

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením.

Otázka: Ekologie. Předmět: Biologie. Přidal(a): Tialyn. Zakladatel E. Haeckel 1866 jako samostatný obor

Protimrazová ochrana rostlin

Tepelný ostrov v Praze a možnosti zmírnění jeho negativních dopadů. Michal Žák (Pavel Zahradníček) Český hydrometeorologický ústav

Jak se projevuje změna klimatu v Praze?

Seminář I Teplota vzduchu & Městský tepelný ostrov..

BIOSFÉRA BIOSFÉRA. živý obal Země souhrn všech živých organismů na souši, ve vodě i ve vzduchu včetně jejich prostředí

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení

VY_32_INOVACE_018. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

Fotosyntéza (2/34) = fotosyntetická asimilace

Kurs zimní ekologie B120T09. Sklenář, Černý, Vojta, Nedbalová a hosté

ATMOSFÉRA. Plynný obal Země

1. Ekologie zabývající se studiem společenstev se nazývá a) autekologie b) demekologie c) synekologie

Spojte správně: planety. Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu. vlhkost vzduchu, teplota vzduchu Dusík, kyslík, CO2, vodní páry, ozon, vzácné plyny,

Korespondenční soutěž Tajemství lesů

Biologie 31 Příjem a výdej, minerální výživa, způsob výživy, vodní režim

RŮST = nevratné přibývání hmoty či velikosti rostliny spojené s fyziologickými pochody v buňkách

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

Místní větry. Pohon mořských proudů. Globální proudění vzduchu na Zemi


Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel: , dockal@fsv.cvut.cz

Sníh a sněhová pokrývka, zimní klimatologie

BIOSFÉRA. Foto a použité zdroje: Fotoarchiv Jan Stavělík (stepní oblasti ČR)

ATMOSFÉRA. Podnebné pásy

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AMERIKY. 3. přednáška Klima

Transkript:

Organismus a prostředí RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.

klimatické délka a intenzita slunečního záření, teplota, srážky, edafické pedologické procesy, ph půdy, přítomnost minerálních látek, topografické geografická poloha nadmořská výška charakter reliéfu,

Sluneční záření 1. Světlo

Vliv vlnové délky slunečního záření - u rostlin souvisí s fotosyntézou - UV má velký význam pro tvorbu vitaminu D - infračervené záření má význam pro ohřívání těl organismů Tolerance organismů k intenzitě světla a) eyryfotní b) stenofotní 1. Světlo Organismy podle množství potřeby světla a) fotofilní (světlobytné) b) sciofilní (stínobytné) c) fotofobní (temnomilné)

Množství světla využitelné rostlinami závisí na: úhlu dopadu slunečního záření délce dne roční době oblačnosti Využitelnost energie slunečního záření fotosyntéza (cca 1% dopadajícího světla) transpirace 70 % teplo 29 % 1. Světlo Světlo a rostliny Fotosynteticky aktivní části spektra a) červená část spektra (0,62-0,68μm) chlorofyl jako pigment energeticky nejvýhodnější b) modrofialová část spektra (0,42-0,49 μm), žlutá, oranžová a zelená část spektra jsou málo účinné

Fotosyntéza ve vodním prostředí a) eufotická vrstva b) dysfotická vrstva Chromatická adaptace mořských čas: a) zelené řasy mělké vody (do 20 m), absorbují červenou část slunečního spektra b) hnědé řasy do hloubky 150 m c) červené časy nejhlouběji, adaptace na modrozelenou část spektra (fykoeritrin a fycocyan) 1. Světlo Světlo a rostliny

Ekoelementy podle nároků na světlo: a) heliofyty vyžadují největší světelný požitek, nejčastěji světlé, lesklé listy (modřín, jasan, akát, borovice) b) heliosciofyty rostliny slunných míst, keřová patra v lesích c) sciofyty 1. Světlo Světlo a rostliny Rostliny ve vztahu k délce denního osvětlení a) krátkodenní (chryzantémy, rýže, sója) b) dlouhodenní (slunečnice, cibule) c) neutrální (kukuřice)

Rostlinné adaptace a) etiolizace nedostatek světla b) zakrslý růst kombinace nadměrného záření s nízkými teplotami, vyšší podíl UV záření (zpomalení růstu) c) tvorba chlupů a trichomů odraz nadbytku záření d) přechod k parazitismu podbílek šupinatý e) fototropická reakce listů jednostranné osvětlení listová mozaika stínomilných rostlin natočení úzké hrany čepele listu ke slunci (blahovičníky, kompasové rostliny) pozitivní fototropismus - slunečnice 1. Světlo Světlo a rostliny

Fotoperiodismus - synchronizace endo a exo rytmů (biologické hodiny) projevy: rozmnožovací rytmus, migrace, línání a přepeřování, ukládání podkožního tuku Orientace /hmyz/ využití polarizovaného světla odvodí si směr z postavení Slunce i za mraky, nejlépe mravenci a včely (moře - strašek). Adaptace denní, soumrační a noční živočichové dlouhodenní a krátkodenní změny zabarvení, ztráta pigmentu (macarát, rypoš), specifické orgány bioluminiscence 1. Světlo Světlo a živočichové

Zdroje tepla pro organismy a) sluneční záření b) vlastní metabolismus Životní procesy v souvislosti se změnou teploty a) biokinetická teplota b) latentní stav c) letální stav Tolerance organismů k teplotním výkyvům stenotermní a eurytermní 2. Teplo psychrofilní obývají vysokohorské a polární oblasti, mořské hlubiny, studené jeskyně vyrovnané nízké teploty př. ostružiník, tučňák, sob kryofilní druhy žijící na ledu a sněhu termofilní druhy tropů a subtropů, horkých pramenů př. žirafa. anakonda, banánovník, palmy

Rostlina a teplo absence termoregulačních mechanismů transpirace úbytek tepla dýchání uvolňování tepla Ekoelementy rostlin podle nároků na průměrnou roční teplotu: a) megatermy (nad 20 C) tropické rostliny, termální prameny b) mezotermy (15 20 C) subtropické rostliny, c) mikrotermy (0 14 C) rostliny mírného pásu d) hekistotermy (pod 0 C) rostliny subpolárního a, polárního pásu, vysokohorské rostliny 2. Teplo Teplo a rostliny

Rostliny - stejnoměrné teploty vysoké nízké - periodicky se měnící teploty většina teplomilných i chladnomilných rostlin alpínské oblasti polární a subpolární oblasti

Alpínské rostliny vysoké rozdíly teplot mezi dnem a nocí nízké zimní teploty Vysokohorská vegetace And Puna Paramos Denní amplituda až 50 C (v noci -7 C, ve dne až +40 C)

Polární a subpolární vegetace vysoké rozdíly teplot mezi létem a zimou v zimě velmi nízké teploty Sibiřská tajga - jehličnany Roční amplituda až 100 C (v létě až + 30 C, v zimě kolem -70 C)

Adaptace rostlin na teplo rostliny přizpůsobené stejnoměrné teplotě (vysoké či nízké) rostliny přizpůsobené periodicky se měnící teplotě a) alpínské rostliny b) polární rostliny Adaptace chlupaté listy (trichomy) lesklý povrch, zmenšení povrchu rostliny (koule) natáčení listů (eucalyptus), redukce listů hromadění látek v cytoplazmě (cukry, antokyany, tuky) anabióza, dormance, (mechy, lišejníky...), jednoletky, oddenky, cibule 2. Teplo Teplo a rostliny Posun polární stromové hranice

Poikilotermní živočichové exotermní proměnlivá teplota malá produkce, rychlé ztráty teplota ovlivňuje: a) rychlost vývoje, počet generací v roce b) pohlavní dospívání, určení pohlaví c) způsob rozmnožování, počet potomků d) zbarvení a aktivitu adaptace na chlad: snížení metabolismu, anabióza, tvorba obalů, hledání úkrytů adaptace na zvýšenou teplotu: strnulost, estivace (bodlín) 2. Teplo Teplo a živočichové

Homoiotermní živočichové endotermní udržují tělesnou teplotu nezávisle na okolí termoregulace, teplotní izolace vliv teploty na: a) zbarvení b) chování c) příjem potravy a vody d) migrace adaptace na chlad: a) hibernace (křeček, plch), b) nepravý zimní spánek (medvěd, jezevec), c) tvorba tepla, izolace adaptace na teplo: a) estivace, denní spánková letargie, b) výdej tepla, lesklý povrch 2. Teplo Teplo a živočichové

Bergmannovo pravidlo Příbuzné formy teplokrevných živočichů jsou v chladnějších oblastech větší a hmotnější než v oblastech teplých. tučňák císařský (120 cm, 4 kg) x tučňák galapážský (50 cm, 2,5 kg) medvěd lední (až 2,5 m, 1 t) x medvěd hnědý (až 2 m, 450 kg) 2. Teplo Klimatická pravidla

Allenovo pravidlo Teplokrevní živočichové mají v chladných oblastech kratší tělní přívěsky (uši, zobáky, ocasy a končetiny) než jejich příbuzné formy v teplých oblastech. pesec polární liška obecná fenek berberský 2. Teplo Klimatická pravidla

Glogerovo pravidlo V teplejších a vlhčích oblastech mají homoiotermní živočichové tmavší zbarvení než jejich příbuzné formy v chladnějších a sušších oblastech. 2. Teplo Klimatická pravidla

Význam vody pro organismus prostředí pro metabolické děje stavební hmota oporná funkce transport látek v organismu tepelná regulace zdroj vodíku pro rostliny rozmnožování 3. Voda vlastnosti vodního prostředí určují dále salinita a tlak vody suchozemské organismy podle tolerance k vlhkosti: a) euryhygrické b) stenohygrické

3. Voda Ekoelementy podle přizpůsobivosti k vlhkosti prostředí

typy: ponořené splývavé částečně vyčnívající 3. Voda HYDROFYTY přechodná forma: rdesno obojživelné

3. Voda HYGROFYTY netýkavka vysoká transpirace anatomicko-morfologická adaptace bažiny, zamokřené louky, vegetace podél vodních toků, vlhkomilný lesní podrost orobinec devětsil bahenní ostřice

3. Voda MEZOFYTY kořenový systém nedostatek vody omezení transpirace, ztráta listoví opadavé dřeviny, část našich bylin

SUKULENTY SKLEROFYTY 3. Voda XEROFYTY

déšť největší význam, destrukční účinek sněhová pokrývka tepelná izolace ochrana před nežádoucí transpirací chionofilní rostliny vyhledávají sníh mlhy garrua vzdušná vlhkost vysoká hodnota ztěžuje transpiraci gutace půdní vláha pro příjem je potřeba savé napětí vyšší než fyzikální síly poutající vodu k půdě půdní voda přístupná rostlinám (podzemní, gravitační, kapilární) půdní voda nepřístupná rostlinám (obalová voda, hygroskopická voda, vázaná v chemických vazbách) fyzická suchost x fyziologická suchost 3. Voda Vliv skupenství

živočichové podle nároků na vlhkost prostředí: a) hygrofilní (bez adaptací proti nedostatku vody) b) xerofilní 3. Voda Voda, vlhkost a živočichové

Tlak vody a) stenobatní organismy b) eurybatní organismy (vorvaň) Salinita a) stenohalinní b) euryhalinní a) sladkovodní (do 0,5 ) b) brakické vody (0,5 30 ) c) slanovodní (nad 30 ) 3. Voda Aspekty vodního prostředí Speciální adaptace reofilní živočichové (ostroretka stěhovavá)

snížení tlaku s nadmořskou výškou pokles tlaku O 2 a CO 2 - dýchací potíže u živočichů snížení hustoty malá nosnost pro létavé druhy vliv proudění vzduchu aktivní pohyb nejvýše supi a kondoři unášení vzdušnými proudy 4. Vzduch a atmosférické jevy Tlak a proudění vzduchu

Mechanické účinky deformace stromů silný vítr znemožňuje létání opylujícího hmyzu x anemofilie a anemochorie 4. Vzduch a atmosférické jevy Vítr

Fyziologické účinky zvýšení transpirace usychání Ochlazování 4. Vzduch a atmosférické jevy Vítr Adaptace ohebnost tělesných os tvorba pupenů polštářovitý růst anatomicko-morfologická adaptace zkrácená nebo zakrnělá křídla a zesílené nohy pasivní unášení termická konvekce

kyslík - dýchání oxid uhličitý fotosyntéza Adaptace na nedostatek kyslíku v půdě nebo ve stojatých vodách AERENCHYM 4. Vzduch a atmosférické jevy Chemické složení vzduchu

Adaptace na nedostatek kyslíku v půdě nebo ve stojatých vodách PNEUMATOFORY

Raunkiaerův systém životních forem KOMPLEXNÍ PŮSOBENÍ KLIMATICKÝCH FAKTORŮ fanerofyty terofyty helofyty hydrofyty chamaefyty hemikryptofyty geofyty

Raunkiaerův systém životních forem FANEROFYTY obnovovací pupeny výše než 25 cm nad zemí odolávají nepříznivým klimatickým vlivům stromy, keře, sukulenty, banánovník aj.

vřes Raunkiaerův systém životních forem CHAMAEFYTY vrba plazivá obnovovací pupeny NE výše než 25 cm nad zemí pupeny chráněny hrabankou sněhem či půdou rostliny tunder, vřesovišť i aridních oblastí

jitrocel Raunkiaerův systém životních forem HEMIKRYPTOFYTY obnovovací pupeny na vytrvalých orgánech těsně při povrchu ochrana listovou růžicí trstnaté traviny, byliny s přízemní růžicí, byliny s pupeny na bázi odumřelých stonků pelyněk

ocún Raunkiaerův systém životních forem GEOFYTY dymnivka obnovovací pupeny na vytrvalých podzemních orgánech oddenkaté (kosatec, sasanka), cibulovité (sněženka, ocún), hlíznaté (brambor, dymnivka) rostliny sasanka

orobinec Raunkiaerův systém životních forem HELOFYTY vodní a bahenní rostliny šípatka

okřehek Raunkiaerův systém životních forem HYDROFYTY obnovovací pupeny na ponořených orgánech vodní rostliny vzplývající a zakořeněné leknín

Raunkiaerův systém životních forem THEROFYTY heřmánek bez obnovovacích pupenů nepříznivé období semeno plevelné polní kultury, efeméry aridních oblastí ostrožka

Raunkiaerův systém životních forem EPIFYTY obnovovací pupeny vysoko nad zemí rostou na kůře nebo v úžlabí větví

Raunkiaerův systém životních forem Biologická spektra geografických oblastí

epility chasmofyty 1. Zrnitost půd Rostliny ve vztahu k velikosti půdních částic

epility chasmofyty 1. Zrnitost půd Rostliny ve vztahu k velikosti půdních částic písečnice velkokvětá

2. Živiny v půdě Rostliny ve vztahu k množství živin v půdě nitrofyty - ruderální vegetace insektivorní rostliny (mixotrofní výživa)

2. Živiny v půdě Rostliny ve vztahu k množství živin v půdě insektivorní rostliny (mixotrofní výživa) rosnatka okrouhlolistá poloparazitické rostliny všivec

3. Horninové podloží Rostliny ve vztahu k chemickým prvkům, sloučeninám a ph

3. Horninové podloží Rostliny ve vztahu k chemickým prvkům, sloučeninám a ph vrbovka kopcová pěchava vápnomilná slanorožec

rašeliník 3. Horninové podloží Rostliny ve vztahu k chemickým prvkům, sloučeninám a ph brusnice vlochyně metlice křivolaká

4. Půda a živočichové Úkryt a životní prostředí zooedafon kryptické zbarvení adaptace půdním podmínkám

1. Orografické podmínky

1. Orografické podmínky Vliv nadmořské výšky chrpovník (Tibet, 5 800 m n.m.) pěnišník (Himaláje, 5 400 m n.m.)

1. Orografické podmínky Vlastnosti reliéfu a substrátu teplotní, vegetační a fenologická inverze hlubokých údolí

1. Orografické podmínky Sklonitost svahů strmé svahy méně půdy lesostepní, stepní a skalní společenstva pohyb svahů opilý les

1. Orografické podmínky Expozice svahů severní svahy vlhkomilná, stínomilná společenstva jižní svahy teplejší, sušší xerotermní ráz

1. Orografické podmínky Anemo-orografické systémy větru vysvětlují ve středním i podrobném geografickém měřítku současnou klíčovou úlohu reliéfu a dominantních větrů a návazné interakce exogeodynamických a biologických procesů; umožňují rekonstrukci minulých geoekologických procesů, které v postglaciálu vedly ke vzniku současných středisek geobiodiverzity dovolují přiměřeně předvídat potenciální vývoj středisek geobiodiverzity vystavených globálním změnám klimatu a vlivu lidské civilizace sítina trojklanná (kostřava nízká) + lišejníky (dutohlávka) + borůvka, ostřice a smilka vyfoukávaná vegetace

1. Orografické podmínky Anemo-orografické systémy větru na Pálavě SV JZ

1. Orografické podmínky

1. Orografické podmínky Hraniční linie horní hranice lesa linie, kde les přestává být souvislý a pozvolna se rozpadá na skupiny stromů a solitéry horní hranice stromová linie, nad níž nerostou stromy vyšší než 5 m

1. Orografické podmínky Vrcholový fenomén Vrcholový fenomén vegetace na vrcholcích kopců a štítů složená z druhů, které současně náleží k ekoelemnetům xerofytů, acidofytů, oligotrofofytů a dobře snáší účinky větrů a zvýšené eroze Křivoklátsko